كيفية قراءة قراءات أجهزة القياس التناظرية (دليل من 4 خطوات)
أدوات ونصائح

كيفية قراءة قراءات أجهزة القياس التناظرية (دليل من 4 خطوات)

قد تسأل لماذا تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام مقياس متعدد A / D في هذا العصر الرقمي.

في مجال اختبار الإلكترونيات ، تعد المقاييس المتعددة التناظرية أداة موثوقة. لا يزال الخبراء يستخدمون المقاييس التناظرية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في بعض المناطق نظرًا لدقتها والتحويل الحقيقي لقيم RMS.

    سأغطي المزيد أدناه.

    كيف تقرأ الميزان التناظري

    يتكون المقياس التناظري من العديد من الخطوط والأرقام. قد يكون هذا محيرًا للمبتدئين ، لذلك ستتعلم هنا التقنيات الأساسية لقراءة المقياس بشكل صحيح:

    1. يمكنك استخدام المقياس الأومي (السطر العلوي هو Ω) لحساب المقاومة من اليسار إلى اليمين. يجب أن تضرب مقياس القياس في النطاق المحدد بناءً على النطاق المحدد. إذا كان النطاق 1 كيلو أوم وكان المؤشر ثابتًا عند 5 ، فستكون قراءتك 5 كيلو أوم.
    2. يجب إجراء تعديل النطاق بنفس الطريقة لجميع قياسات الكمية.
    3. يمكنك قياس نطاق الجهد والتيار على مقياس أقل من المقياس الأومي. يتم قياس الجهد والتيار المستمر بجوار المقياس الأومي على الخط الأسود. يمثل الخط الأحمر دائمًا قياسات التيار المتردد. من المهم أن تتذكر أنه يجب عليك تقييم بيانات التيار والجهد من اليمين إلى اليسار.

    لقراءة قراءة العداد التناظري ، اتبع الخطوات التالية:

    خطوة 1: قم بتوصيل مقياس متعدد تناظري بأسلاك الاختبار. استخدم التكوينات التالية لقياس الكميات المختلفة:

    استخدم حالات:

    • قياس الجهدملاحظة: لقياس الجهد ، يجب عليك ضبط العداد على نطاق ACV (جهد التيار المتردد) أو نطاق DCV (جهد التيار المباشر) ، اعتمادًا على نوع الجهد الذي يتم قياسه.
    • قياس التيارملاحظة: لقياس التيار ، يجب عليك ضبط العداد على نطاق ACA (AC) أو DCA (تيار مباشر) ، اعتمادًا على التيار الذي يتم قياسه.
    • قياس المقاومة: يمكنك ضبط العداد على نطاق أوم (أوم).
    • اختبار الاستمرارية: لاختبار الاستمرارية ، يجب عليك ضبط المقياس على نطاق اختبار الاستمرارية ، وغالبًا ما يشار إليه برمز مثل الصمام الثنائي أو السماعة.
    • فحص الترانزستوراتملاحظة: يجب عليك ضبط العداد على نطاق hFE (كسب الترانزستور) لاختبار الترانزستورات.
    • فحص المكثفاتج: لاختبار المكثفات ، يجب عليك ضبط العداد على نطاق السعة (uF).
    • اختبار الصمام الثنائيملاحظة: لاختبار الثنائيات ، يجب عليك ضبط العداد على نطاق اختبار الصمام الثنائي ، والذي يشار إليه غالبًا برمز مثل الصمام الثنائي أو دلتا.

    خطوة 2: قم بإرفاق مجسات الاختبار بالكائن المراد قياسه في كل تكوين وتحقق من قراءات المقياس. سوف نستخدم مراقبة الجهد المستمر كمثال في هذه المناقشة.

    خطوة 3: أدخل خيوط الاختبار في طرفي بطارية AA (حوالي 9 فولت). اعتمادًا على النطاق المحدد ، يجب أن يتقلب المؤشر على مقياس. يجب أن يكون السهم بين 8 و 10 على الميزان إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل. 

    خطوة 4: استخدم نفس الطريقة لقياس الكميات في تكوينات مختلفة.

    كما ذكرنا سابقًا ، فإن اختيار النطاق والضرب ضروريان لقراءات تناظرية دقيقة. (1)

    على سبيل المثال ، إذا كنت تقيس جهد بطارية السيارة بمقياس متعدد A / D ، فيجب أن يكون النطاق أكبر. ستحتاج إلى القيام بضرب بسيط لقراءة الناتج النهائي.

    إذا كان نطاق جهد التيار المستمر لديك هو 250 فولت وكانت الإبرة بين 50 و 100 ، فسيكون الجهد حوالي 75 فولت اعتمادًا على الموقع الدقيق.

    مقدمة للوحة

    يعد فهم لوحة الجهاز أمرًا مهمًا أيضًا لقراءة مقياس متعدد تمثيلي. هذا ما تحتاجه للمعرفة:

    • فولت (ب): وحدة فرق الجهد الكهربائي أو القوة الدافعة الكهربائية. يقيس الجهد ، الفرق في الجهد الكهربائي بين نقطتين في الدائرة.
    • مكبرات الصوت (أ): وحدة التيار الكهربائي. يتم استخدامه لقياس تدفق الشحنة الكهربائية في الدائرة.
    • أوم (أوم): وحدة مقاومة كهربائية. يتم استخدامه لقياس مقاومة عنصر أو مكون دائرة.
    • التيارات الصغيرة (µA): وحدة تيار كهربائي تساوي واحدًا من مليون أمبير. إنه يقيس التيارات الصغيرة جدًا ، كما هو الحال في الترانزستور أو أي مكون إلكتروني صغير آخر.
    • كيلو (kΩ): ​​وحدة مقاومة كهربائية تساوي 1,000،XNUMX Ω. إنه يقيس مستويات عالية نسبيًا من المقاومة ، على سبيل المثال في المقاوم أو عنصر دائرة سلبية أخرى.
    • ميجومس (مΩ): وحدة مقاومة كهربائية تعادل 1 مليون أوم. إنه يقيس مستويات عالية جدًا من المقاومة ، كما هو الحال في اختبار العزل أو أي قياس متخصص آخر.
    • ACV لتقف على جهد التيار المتردد و DCV لتقف على جهد التيار المستمر.
    • التداخل (AC) هو تيار كهربائي يغير اتجاهه بشكل دوري. هذا هو نوع التيار الذي يشيع استخدامه في أنظمة الطاقة المنزلية والصناعية ويبلغ تردده 50 أو 60 هرتز (هرتز) في معظم أنحاء العالم.
    • العاصمة (DC) هو تيار كهربائي يتدفق في اتجاه واحد فقط. غالبًا ما يستخدم في الدوائر والأجهزة الإلكترونية مثل البطاريات والألواح الشمسية.
    • ACV и تمديد DCV تقيس القياسات فرق الجهد بين نقطتين في الدائرة. تُستخدم قياسات جهد التيار المتردد لقياس جهد التيار المتردد وتستخدم قياسات جهد التيار المستمر لقياس جهد التيار المستمر.

    قد يكون للمقياس التناظري المتعدد أيضًا قراءات أو مقاييس أخرى على القرص أو المقياس ، اعتمادًا على ميزات وقدرات العداد المحددة. من المهم الرجوع إلى الدليل أو التعليمات الخاصة بالمقياس المتعدد المحدد المستخدم لفهم معنى هذه القيم.

    في الزاوية اليسرى السفلية من جهاز القياس المتعدد ، يجب أن ترى مكان إرفاق المجسات.

    يمكنك بعد ذلك الوصول إلى المزيد من الخيارات من خلال المنافذ الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية. عندما تحتاج إلى عكس قطبية القياس ، يكون مفتاح قطبية اختياري في متناول يديك. يمكنك استخدام المفتاح المركزي لتحديد القيمة المقاسة والنطاق المطلوب.

    على سبيل المثال ، قم بتحويله إلى اليسار إذا كنت تريد قياس نطاق الجهد (AC) بمقياس متعدد تمثيلي.

    نصائح وحيل مهمة

    • عند استخدام المقاييس المتعددة التناظرية ، حدد النطاق المناسب للحصول على نتائج موثوقة. يجب عليك القيام بذلك قبل وأثناء قياس الكمية. (2)
    • قم دائمًا بمعايرة جهاز القياس المتعدد التناظري قبل إجراء أي اختبار جاد أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها. أوصي بشدة بالمعايرة الأسبوعية إذا كنت تستخدم جهازك على أساس يومي.
    • إذا وجدت تغييرات كبيرة في القياسات ، فقد حان الوقت لاستبدال البطاريات.
    • إذا كنت متأكدًا من القيمة الدقيقة للقيمة المقاسة بالفولت ، فحدد دائمًا أعلى نطاق.

    توصيات

    (1) الضرب - https://www.britannica.com/science/multiplication

    (2) قياس الكمية - https://www.sciencedirect.com/science/article/

    بي / 026322419600022X

    إضافة تعليق